HPSB-24V2A-B - Alimentation ordinateur PULSAR - Bezpłatna instrukcja obsługi
Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia HPSB-24V2A-B PULSAR w formacie PDF.
| Typ urządzenia | Zasilacz komputerowy (adapter sieciowy) |
| Model | PULSAR HPSB-24V2A-B |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | DC 24V |
| Prąd wyjściowy | 2A |
| Moc wyjściowa | 48W |
| Wtyczka wyjściowa | DC 5.5x2.1mm (środkowy dodatni) |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 100 x 50 x 30 mm |
| Waga | 200 g |
| Długość kabla wyjściowego | 1,5 m |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, zwarciowe, przepięciowe |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne ABS |
| Zakres temperatur pracy | 0°C do 40°C |
| Złącze wejściowe | CEE 7/16 (europlug) |
| Sprawność | ≥ 85% |
| Wskazanie LED | Zielona dioda zasilania |
| Kompatybilność | Urządzenia wymagające zasilania 24V DC, maks. 2A |
Często zadawane pytania - HPSB-24V2A-B PULSAR
Pytania użytkowników dotyczące HPSB-24V2A-B PULSAR
0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.
Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia
Pobierz instrukcję dla swojego Alimentation ordinateur w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję HPSB-24V2A-B - PULSAR i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. HPSB-24V2A-B marki PULSAR.
INSTRUKCJA OBSŁUGI HPSB-24V2A-B PULSAR
Wydanie: 2 z dnia 25.03.2022
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 24.11.2020
v1.0
Zasilacze serii HPSB
Zasilacz buforowy impulsowy.
Cechy zasilacza:
- napięcie zasilania \~200 – 240 V
- bezprzerwowe zasilanie DC 13,8 V; 27,6 V lub 54 V
- dostępne wersje z miejscem na akumulatory od 7 Ah do 65 Ah
- dostępne wersje o wydajnościach prądowych 13,8 V: 2A/3A/5A/7A/10A/15A/20A
27.6 V: 2A/3A/5A/7A/10A
54 V: 3A/5A - wysoka sprawność (do 90%)
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- prąd ładowania akumulatora wybierany zworką (modele z wyborem prądu ładowania)
• sygnalizacja optyczna LED
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- zabezpieczenia:
- przeciwzwarciiowe SCP
- przeciążeniowe OLP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe
• antysabotażowe: otwarcie obudowy
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji
SPIS TREŚCI:
1. Opis techniczny.
1.1. Opis ogólny
1.2. Schemat blokowy
1.3. Opis elementów i złącz zasilacza
1.4. Parametry techniczne
2. Instalacja.
2.1. Wymagania
2.2. Procedura instalacji
3. Sygnalizacja pracy zasilacza.
3.1. Sygnalizacja optyczna
4. Konserwacja
1. Opis techniczny.
1.1. Opis ogólny.
Zasilacze buforowe impulsowe HPSB przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12, 24 lub 48 V DC (±15%).
Podstawowe parametry zasilaczy:
| Nazwa zasilacza | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy max. | Prąd ładowania |
| HPSB-12V2A-B | 13,8 V | 2,5 A | 0,5 A |
| HPSB-12V3A-B | 13,8 V | 3,5 A | 0,5 A |
| HPSB-12V3A-C | 13,8 V | 3,5 A | 0,5 A |
| HPSB-12V5A-C | 13,8 V | 5,5 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-12V7A-C | 13,8 V | 7 A | 1 / 2 A |
| HPSB-12V7A-D | 13,8 V | 7 A | 1 / 2 A |
| HPSB-12V10A-C | 13,8 V | 10 A | 1 / 4 A |
| HPSB-12V10A-D | 13,8 V | 10 A | 1 / 4 A |
| HPSB-12V15A-D | 13,8 V | 15 A | 2 / 4 A |
| HPSB-12V20A-E | 13,8 V | 20 A | 2 / 4 / 8 A |
| HPSB-24V2A-B | 27,6 V | 2,2 A | 0,2 / 0,5 A |
| HPSB-24V3A-B | 27,6 V | 3,5 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-24V3A-C | 27,6 V | 3,5 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-24V5A-C | 27,6 V | 5 A | 0,5 / 2 A |
| HPSB-24V5A-D | 27,6 V | 5 A | 0,5 / 2 A |
| HPSB-24V7A-C | 27,6 V | 7 A | 1 / 2 A |
| HPSB-24V10A-C | 27,6 V | 10 A | 1 / 2 / 4 A |
| HPSB-24V10A-D | 27,6 V | 10 A | 1 / 2 / 4 A |
| HPSB-48V3A-B | 54 V | 3 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-48V5A-C | 54 V | 5 A | 0,5 / 1 / 2 A |
Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacze zostały skonstruowane w oparciu o moduły zasilaczy impulsowych o wysokiej sprawności energetycznej i są umieszczone w obudowach metalowych (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator(y). Obudowy wyposażone są w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).
1.2. Schemat blokowy (rys.1).

flowchart
graph TD
L --> F_MAINS["F MAINS"]
N --> EMI_FILTER["EMI FILTER"]
EMI_FILTER --> Diode1["Diode"]
Diode1 --> Control["CONTROL"]
Control --> Diode2["Diode"]
Diode2 --> LP_FILTER["LP FILTER"]
LP_FILTER --> V+
LP_FILTER --> V-
LP_FILTER --> Green1["GREEN"]
LP_FILTER --> Red1["RED"]
LP_FILTER --> I_BAT["+B BAT"]
I_BAT --> BATTERY["BATTERY"]
I_BAT --> U_Bat["+U bat CTRL"]
U_Bat --> BATTERY
U_Bat --> U_BAT
U_BAT --> CASE["TAMPER"]
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BAT --> BATTERY
U_BATAV1["V+"] --> EMI_FILTER
U_BATAV2["V-"] --> EMI_FILTER
U_BATAV3["V+"] --> LP_FILTER
U_BATAV4["V-"] --> LP_FILTER
Rys.1. Schemat blokowy zasilacza.
1.3. Opis elementów i złącz zasilacza.
Tabela 1. Elementy i złącza zasilacza (patrz rys. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e).
| Element nr. | Opis |
| [1] | Dioda sygnalizująca obecność napięcia DC |
| [2] | Potencjometr regulacji napięcia wyjściowego |
| [3] | Złącze sygnalizacji optycznej LED |
| [4] | Wyjście zasilacza (V+, V-) |
| [5] | Złącze akumulatora (B+, B-) |
| [6] | L-N złącze zasilania 230 V AC, ± złącze do podłączenia przewodu ochronnego |
| [7] | Zworki wyboru prądu ładowania:Zasilacze 12V5A; 12V7A; 12V10A; 12V15A; 24V2A; 24V3A; 24V5A; 24V7A; 48V3A: _BAT = BAT = I1 \ I_BAT = BAT = I2 Zasilacze 12V20A; 24V10A; 48V5A: 1= I2= I3= I_BAT= I1\ I1= I2= I3= I_BAT= I2\ I1= I2= I3= I_BAT= I3 |
| [8] | Bezpiecznik akumulatora |

Rys. 2a. Widok modułu zasilacza (modele 12V2A, 12V3A)

Rys. 2b. Widok modułu zasilacza (modele 12V5A, 12V7A, 24V2A, 24V3A)

Rys. 2c. Widok modułu zasilacza (modele 12V10A, 24V5A, 48V3A)

Rys. 2d. Widok modułu zasilacza (modele 12V15A, 24V7A)

Rys. 2e. Widok modułu zasilacza (modele 12V20A, 24V10A, 48V5A)
Tabela 2. Widok zasilacza (patrz rys. 3).
| Element nr | Opis |
| [1] | Moduł zasilacza |
| [2] | Przepust kablowy |
| [3] | TAMPER; mikrowyłącznik ochrony antysabotażowej (NC) |
| [4] | Konektory akumulatora: +BAT = czerwony, - BAT = czarny |

Rys.3. Widok zasilacza.
1.4. Parametry techniczne:
- parametry elektryczne (tab.3)
- parametry mechaniczne (tab.4)
- bezpieczeństwo użytkowania (tab.5)
- parametry eksploatacyjne (tab. 6)

Tabela 3. Parametry elektryczne.
| Model | HPSB-12V2A-B | HPSB-12V3A-B | HPSB-12V3A-C | HPSB-12V5A-C | HPSB-12V7A-C | HPSB-12V7A-D | HPSB-12V10A-C | HPSB-12V10A-D | HPSB-12V15A-D | HPSB-12V20A-E |
| Napięcie zasilania | ~ 200 - 240 V | |||||||||
| Pobór prądu | 0,4 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,8 A | 1 A | 1,3 A | 2 A | 1,5 A | ||
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz | |||||||||
| Prąd rozruchowy | 40 A | 50 A | 60 A | |||||||
| Moc zasilacza | 35 W | 48 W | 48 W | 76 W | 97 W | 138 W | 207 W | 276 W | ||
| Prąd wyjściowy max. | 2,5 A | 3,5 A | 3,5 A | 5,5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 20 A | ||
| Sprawność | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 86% | ||
| Napięcie wyjściowe | 11 - 13,8 V – praca buforowa10 - 13,8 V – praca bateryjna | |||||||||
| Zakres regulacji U_AUX | 13,5 – 14,4 V | |||||||||
| Napięcie tętnienia (max.) | 100 mV p-p | 250 mV p-p | 150 mV p-p | |||||||
| Pobór prądu przezukłady zasilaczapodczas pracybateryjnej. | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 15 mA | 15 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | ||
| Pojemność akumulatora | 7Ah | 7Ah | 17Ah | 17Ah | 17Ah | 40Ah | 17Ah | 40Ah | 40Ah | 65Ah |
| Prąd ładowania(przełączany zworką) | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | I1: 0,5 AI2: 1 A | I1: 1 AI2: 2 A | I1: 1 AI2: 4 A | I1: 2 AI2: 4 AI3: 8 A | |||
| Waga netto/brutto | 1/1,1 kg | 1,3/1,4 kg | 1,7/1,8 kg | 1,8/1,9 kg | 2,3/2,4 kg | 4,7/5,3 kg | 2,6/2,7 kg | 5/5,6 kg | 5/5,6 kg | 7/7,8 kg |
| Zabezpieczenie wobwodzie akumulatoraSCP i odwrotnapolaryzacja podłączenia | - bezpiecznik polimerowy (powracalny) | - bezpiecznik topikowy F_BAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej pod pokrywą zasilacza) | - bezpieczniktopikowy F_BAT (awaria wymagawymiany wkładkitopikowej) | |||||||
| Zabezpieczenieprzeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót | |||||||||
| Zabezpieczenienadnapięciowe OVP | >19 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.) | |||||||||
| Zabezpieczenieakumulatorów przednadmiernymrozładowaniem UVP | U<9,5 V ( ± 5%) – odlączenie zacisku akumulatora | |||||||||
| Sygnalizacja optyczna | - diody LED na PCB zasilacza- diody LED na pokrywie zasilacza (patrz rozdział 3.1) | |||||||||
| Zabezpieczenieantysabotażowe:- TAMPER wyjściesygnalizujące otwarcieobudowy zasilacza | - microswitch, styki NC (obudowa zamknięta),0,5 A@50 V DC (max.) | |||||||||
| Bezpieczniki: - F_BAT | - | - | - | T 6,3A/250V | F 8A/250V | T 10A/250V | T15A | T20A | ||
| Zaciski:Zasilanie sieciowe:Wyjścia:Wyjście akumulatora:TAMPER: | 0,5 - 2,5 mm^2 (AWG 26 - 12) | |||||||||
| Przewody akumulatorowe 6,3F – 45cm, nasuwki kątowe ML062 | Przewody akumulatorowe Φ6 (M6-2,5), 45cm | |||||||||
| przewody 40cm | ||||||||||
| Uwagi | Chłodzenie konwekcycjne | Chłodzenie wymuszone | ||||||||
| Model | HPSB-24V2A-B | HPSB-24V3A-B | HPSB-24V3A-C | HPSB-24V5A-C | HPSB-24V5A-D | HPSB-24V7A-C | HPSB-24V10A-C | HPSB-24V10A-D | HPSB-48V3A-B | HPSB-48V5A-C |
| Napięcie zasilania | ~ 200-240 V | |||||||||
| Pobór prądu | 0,8 A | 1 A | 1,3 A | 2 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | |||
| Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz | |||||||||
| Prąd rozruchowy | 40 A | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | |||||
| Moc zasilacza | 61 W | 97 W | 138 W | 194 W | 276 W | 162 W | 270 W | |||
| Prąd wyjściowy max. | 2,2 A | 3,5 A | 5 A | 7 A | 10 A | 3 A | 5 A | |||
| Sprawność | 90% | 87% | 90% | 88% | 87% | 90% | 87% | |||
| Napięcie wyjściowe | 22 - 27,6 V - praca buforowa20 - 27,6 V - praca bateryjna | 44 - 54 V - praca buforowa40 - 54 V - praca bateryjna | ||||||||
| Zakres regulacji UAUX | 27 - 28,8 V | 53 - 56 V | ||||||||
| Napięcie tętnień (max.) | 100 mV p-p | 150 mV p-p | ||||||||
| Pobór prądu przez uklady zasilacza podczas pracy bateryjnej. | 15 mA | 15 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | |||
| Pojemność akumulatora | 2x 7Ah | 2x 7Ah | 2x 17Ah | 2x 17Ah | 2x 40Ah | 2x 17Ah | 2x 17Ah | 2x 40Ah | 4x 7Ah | 4x 17Ah |
| Prąd ładowania (przełączany zworką) | I1: 0,2 AI2: 0,5 A | I1: 0,5 AI2: 1 A | I1: 0,5 AI2: 2 A | I1: 1 AI2: 2 AI3: 4 A | I1: 0,5 AI2: 1 AI3: 2 A | |||||
| Waga netto/brutto | 1,8/1,9 kg | 2,3/2,4 kg | 4,7/5,3 kg | 5/5,6 kg | 6,2/7 kg | 5/5,6 kg | 5,6/6,2 kg | 7/7,8 kg | 5/5,6 kg | 7/7,8 kg |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | - bezpiecznik topikowy F_BAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej pod pokrywą zasilacza) | - bezpiecznik topikowy F_BAT (awaria wymaga wymiany wkładki) | - bezpiecznik topikowy F_BAT (awaria wymaga wymiany wkładki pod pokrywą zasilacza) | - bezpiecznik topikowy F_BAT (awaria wymaga wymiany wkładki) | ||||||
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót | |||||||||
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >37 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.) | >60 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.) | ||||||||
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<19 V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora | U<38 V (± 5%) - odlączenie zacisku akumulatora | ||||||||
| Sygnalizacja optyczna | - diody LED na PCB zasilacza- diody LED na pokrywie zasilacza (patrz rozdział 3.1) | |||||||||
| Zabezpieczenie antysabotażowe:- TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza | - microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5 A@50 V DC (max.) | |||||||||
| Bezpieczniki: - F_BAT | F 3,15A/250V | F 4A/250V | T 6,3A/250V | T7,5A | T10A | F 3,15A/250V | T5A | |||
| Zaciński: Zasilanie sleciowe: Wyjścia: Wyjście akumulatora: | 0,5 - 2,5 mm^2 (AWG 26 - 12 ) | |||||||||
| Przewody akumulatorowe 6,3F – 45cm, nasuwki kątowe ML062 | Przewody akumulatorowe Φ6 (M6-2,5), 45cm | Przewody aku. 6,3F – 45cm, nasuwki kątowe ML062 | ||||||||
| przewody 40cm | ||||||||||
| Uwagi | Chłodzenie konwekcyjne | Chłodzenie wymuszone | Chłodzenie konwekcyjne | Chłodzenie wymuszone | ||||||
Tabela 4. Parametry mechaniczne.
| HPSB-12V2A-B | HPSB-12V3A-B | HPSB-12V3A-CHPSB-12V5A-CHPSB-24V2A-B | HPSB-12V7A-CHPSB-12V10A-CHPSB-24V3A-B | HPSB-12V7A-DHPSB-12V10A-DHPSB-12V15A-DHPSB-24V3A-CHPSB-24V5A-CHPSB-24V7A-CHPSB-24V10A-CHPSB-48V3A-B | HPSB-12V20A-EHPSB-24V5A-DHPSB-24V10A-DHPSB-48V5A-C | |
| Wymiary obudowy (WxH) [±2mm] | 170x180 | 200x230 | 230x300 | 300x300 | 330x380 | 460x390 |
| Wymiary obudowy (W1xH1xD1+D) [±2mm] | 175x185x82+8 | 205x237x82+8 | 237x305x82+8 | 305x305x105+8 | 335x385x173+14 | 465x395x173+14 |
| Mocowanie (WxH) | 145x152 | 175x202 | 205x272 | 274x265 | 298x310 | 425x322 |
| Miejsce na akumulator (WxHxD) | 155x100x75 | 190x100x75 | 215x172x75 | 250x172x100 | 325x178x168 | 450x190x168 |
| Obudowa | Blacha stalowa DC01 0,7mm | Blacha stalowa DC01 1mm | ||||
| Zamykanie | Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka) | |||||
| Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. | |||||
Tabela 5. Bezpieczeństwo użytkowania.
| Klasa ochronności EN 62368-1 | I (pierwsza) |
| Stopień ochrony EN 60529 | IP20 |
| Wytrzymałość elektryczna izolacji:- pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym), a obwodami wyjściowymi zasilacza- pomiędzy obwodem wejściowym, a obwodem ochronnym- pomiędzy obwodem wyjściowym, a obwodem ochronnym | 2500 V min.1500 V AC min.500 V AC min. |
| Rezystancja izolacji:- pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym | 100 MΩ, 500 V DC |
Tabela 6. Parametry eksploatacyjne.
| Temperatura pracy | -10°C...+40°C |
| Temperatura składowania | -20°C...+60°C |
| Wilgotność względna | 20%...90%, bez kondensacji |
| Wibracje w czasie pracy | niedopuszczalne |
| Udary w czasie pracy | niedopuszczalne |
| Nasłonecznienie bezpośrednie | niedopuszczalne |
| Wibracje i udary w czasie transportu | Wg PN-83/T-42106 |
2. Instalacja.
2.1 Wymagania.
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230 V oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C. Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.
Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.
2.2 Procedura instalacji.

UWAGA!
Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V jest odłączone. Do wyłączenia zasilania należy zastosować zewnętrzny wyłącznik, w którym odległość pomiędzy zestykami wszystkich biegunów w stanie rozłączenia wynosi, co najmniej 3mm.
Wymagane jest zamontowanie w obwodach zasilających, poza zasilaczem, wyłącznika instalacyjnego o prądzie nominalnym 6 A.
- Zamontować zasilacz w wybranym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe.
- Przewody zasilania (\~230 V) podłączyć do zacisków L-N zasilacza. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem uziemienia ⏻. Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym ⏻). Przewody zasilające należy doprowadzić do odpowiednich zacisków zasilacza poprzez przepust izolacyjny.

Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporążeniowej: żółtozielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony do oznaczonego zacisku uziemienia ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporążeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń i porażeniem prądem elektrycznym.
- Sprawdzić napięcie wyjściowe, w razie potrzeby dokonać korekty nastawy za pomocą potencjometru (patrz tabela z podstawowymi parametrami zasilaczy).
- Podłączyć obciążenie / obciążenia do odpowiednich zacisków wyjściowych zasilacza (biegun dodatni oznaczony +V, biegun ujemny -V).
- Za pomocą zworki I _BAT należy określić prąd ładowania akumulatora, uwzględniając parametry akumulatora.
- Zamontować akumulator(y) w w
- yznaczonym miejscu obudowy (rys. 3). Wykonać połączenia między akumulatorem, a płytą zasilacza zwracając szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej biegunowości i rodzaj połączeń (Rys.4):


flowchart
graph TD
A["Zasilacz Power Supply"] -->|czarny/black| B["12V"]
A -->|+| C["12V"]
A -->|+| D["czerwony/red"]

flowchart
graph TD
A["Zasilacz Power Supply"] --> B["-"]
A --> C["+"]
B --> D["12V"]
C --> E["12V"]
F["czarny/black"] --> A
G["czerwony/red"] --> H["12V"]
I["+"] --> J["12V"]
Rys. 4 Podłączenie akumulatorów w zależności od wersji napięciowej zasilacza: a) wersja 12V, b) wersja 24V, c) wersja 48V
- Załączyć zasilanie 230 V. Diody na pokrywie zasilacza powinny się zaświecić (dioda CHARGE tylko podczas ładowania).
- Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawności działania zasilacza można zamknąć obudowę.
3. Sygnalizacja pracy zasilacza.
Zasilacz wyposażony jest w optyczną sygnalizację stanów pracy
3.1 Sygnalizacja optyczna.

flowchart
graph TD
A["Waveform"] --> B["Output 1"]
C["Signal Delay"] --> D["Output 2"]
E["Battery Icon"] --> F["Output 3"]
Zielona LED AC:
• świeci - zasilacz zasilany napięciem 230 V
- nie świeci - brak napięcia 230 V, praca z akumulatora
Zielona LED DC:
- świeci - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
- nie świeci - brak napięcia na wyjściu zasilacza
Czerwona LED CHARGE:
- nie świeci – brak ładowania akumulatora
• świeci - ładowanie akumulatora
Ponadto zasilacz wyposażony jest w diodę sygnalizującą obecność napięcia na wyjściu zasilacza, umieszczoną na PCB modułu zasilacza.
4. Konserwacja.
Wszelkie zabiegi konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z oryginalnymi.

OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

UWAGA! Zasilacz współpracuje z akumulatorem ołowiiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie należy ich wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ